如图12所示轴向拉压杆横截面积为A,杆中的最大正应力的值为( )。

如图12所示轴向拉压杆横截面积为A,杆中的最大正应力的值为( )。


参考解析

解析:。此题Nmax=4F

相关考题:

若拉压杆横截面上的正应力为σ,则其上发生最大切应力的斜截面与横截面的夹角及最大切应力值分别为() A、45°,σ/2B、45°,σC、0°,σD、30°,σ/2

等截面直杆受轴向拉力F作用而产生弹性伸长,根据拉压杆件理论,影响该杆横截面上应力的因素有()。 A.材料的弹性模量EB.杆横截面积AC.杆件的长度lD.轴向拉力F

图所示杆件,横截面面积为20cm²,承受轴向载荷P=200kN,试计算互相垂直的截面AB与BC上的正应力和切应力,并求杆内最大正应力和最大切应力。

阶梯杆受力如图所示,设AB和BC段的横截面面积分别为2A和A,弹性模量为E,则杆中最大正应力为( )。

轴向受拉压杆横截面积为A,受荷载如图所示,则m-m截面上的正应力为:

如图11所示轴向拉压杆的总伸长变形为( )。

如图9所示变截面轴向拉压杆中的最大正应力为( )。

有一横截面面积为A的圆截面杆件受轴向拉力作用,在其它条件中不变时,若将其横截面改为面积仍为A的空心圆,则杆的: (A)内力、应力、轴向变形均增大(B)内力、应力,轴向变形均减小(C)内力、应力,轴向变形均不变(D)内力、应力不变,轴向变形增大

如图5-4所示,等截面直杆受轴向拉力F作用发生拉伸变形。已知横截面面积为A,以下给出的横截面上的正应力和45°斜截面上的正应力的四种结果,其中正确的为( )。

圆截面杆ABC轴向受力如图5-5所示。已知杆BC的直径d=100mm,AB杆的直径为2d。杆的最大拉应力是()。A. 40MPa B. 30MPaC. 80MPa D. 120MPa

拉(压)杆的危险截面必为全杆中()的横截面。A、正应力最大B、面积最大C、轴力最大D、单位面积上内力最大

拉压杆的危险截面必为全杆中()最大的横截面。A、正应力B、面积C、轴力D、弯曲应力

轴向拉伸压缩时,在杆件的横截面上,正应力为()值。A、最小B、为零C、最大D、负

轴向拉压杆横截面上只有正应力,没有剪应力,且正应力是均匀分布的。

轴向拉压杆件横截面上的正应力分布规律是沿()方向,()分布。

轴向拉压杆件在截面尺寸突然变化的横截面上应力不是均匀分布的。

轴向拉伸和压缩时,杆件横截面上产生的应力为()。A、正应力B、拉应力C、压应力D、切应力

拉压杆件横截面上正应力计算公式为σ=(),扭转杆件横截面上最大剪应力计算公式为Tmax=()。

以下对于在弹性范围内受力的拉(压)杆的说法中,()是合理的。A、长度相同、受力相同的杆件,抗拉(压)刚度越大,轴向变形越小B、材料相同的杆件,正应力越大,轴向正应变也越大C、杆件受力相同,横截面面积相同但形状不同,其横截面上轴力相等D、只要所受外力相同,正应力也相同

对于在弹性范围内受力的拉(压)杆,以下说法中,()是正确的。A、长度相同、受力相同的杆件,抗拉(压)刚度越大,轴向变形越小B、材料相同的杆件,正应力越大,轴向正应变也越大C、杆件受力相同,横截面面积相同但形状不同,其横截面上轴力相等D、正应力是由于杆件所受外力引起的,故只要所受外力相同,正应力也相同E、质地相同的杆件,应力越大,应变也越大

等直杆受轴向拉压,当应力不超过比例极限时,杆件的轴向变形与横截面面积成()比。

轴向拉压杆件横截面上的应力只有正应力。

单选题拉压杆的危险截面必为全杆中()最大的横截面。A正应力B面积C轴力D弯曲应力

问答题轴向拉(压)时,杆件横截面上的正应力是均匀分布吗?

单选题如图5-16所示,轴向拉压杆横截面积为A,则该杆中最大正应力σ max的值为()。A AB BC CD D

单选题对于在弹性范围内受力的拉(压)杆,以下说法中,()是错误的。A长度相同、受力相同的杆件,抗拉(压)刚度越大,轴向变形越小B材料相同的杆件,正应力越大,轴向正应变也越大C杆件受力相同,横截面面积相同但形状不同,其横截面上轴力相等D正应力是由于杆件所受外力引起的,故只要所受外力相同,正应力也相同

单选题横截面面积为A的圆杆受轴向拉力作用,在其他条件不变时,若将其横截面改为面积仍为A的空心圆截面,则杆的( )。A 内力、应力、轴向变形均增大B 内力、应力、轴向变形均减小C 内力、应力、轴向变形均不变D 内力、应力不变、轴向变形增大